• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


การเพิ่มประสิทธิภาพอุณหภูมิและความสามารถสำหรับตู้ 2000A: วิธีการออกแบบและการทดสอบ

Garca
ฟิลด์: การออกแบบและการบำรุงรักษา
Congo

เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาอุณหภูมิสูงสำหรับตู้สวิตช์กว้าง 800 มม. ที่ใช้กระแส 2000A: ลดการสร้างความร้อนเอง ออกแบบระบบระบายอากาศอย่างเหมาะสม; วงจรป้องกันลัดวงจรแบบแข็งของ 2000A สามารถใช้ฮีทซิงค์ได้; ใช้บัสบาร์สองเส้นขนาด 80×10 มม. ทำจากวัสดุบัสบาร์คุณภาพดี; เพิ่มแรงกดที่จุดต่อและแรงบิดของน๊อต

สำหรับตู้สวิตช์กว้าง 650 มม. ที่ทนแรงกระแทกลูกฟ้า: ไม่ควรเข้าใจว่า แรงดัน 17.5kV 95kV BIL ซึ่งเป็นแรงดันระดับสูง จำเป็นต้องใช้ขนาดใหญ่และตู้สวิตช์กว้างขึ้น เนื่องจาก 17.5kV ไม่ใช่แรงดันมาตรฐานในประเทศ จึงไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเทคนิคภายในประเทศอย่างเคร่งครัด เช่น การที่ท่อหดความร้อนไม่สามารถลดระยะห่างได้ แรงดันทนไฟฟ้าความถี่ 50Hz สำหรับ 17.5kV คือ 36kV และข้อกำหนดระยะคลานระหว่างประเทศค่อนข้างต่ำ อนุญาตให้มีระยะคลานต่ำถึง 16 มม./kV

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจากความต้องการในการติดตั้งสวิตช์นอกประเทศ สภาพแวดล้อมการทำงานและการบริหารจัดการการบำรุงรักษาโดยทั่วไปจะเข้มงวดกว่าภายในประเทศ เมื่อทำงานกับลูกค้าต่างชาติ ต้องเน้นปฏิบัติจริง ไม่เน้นเพียงแค่รูปลักษณ์ แต่ต้องเน้นในการผลิตสินค้าคุณภาพสูง รับประกันพารามิเตอร์ทางเทคนิคอย่างแน่นหนา ต้องตรวจสอบอุณหภูมิสูงและความทนทานต่อแรงกระแทกลูกฟ้าผ่านการทดสอบ ไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์ ไม่ควรปล่อยสินค้าใหม่หรือปรับปรุงโดยไม่มีการทดสอบที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับรายงานทดสอบที่ไม่มีคุณค่าที่พิสูจน์แล้ว

สำหรับการทดสอบการปิดวงจรขณะเกิดลัดวงจรของสวิตช์ต่อพื้น ตามมาตรฐานต้องทำการทดสอบภายในตู้สวิตช์ ปัจจัยสำคัญรวมถึงความเร็วในการปิด แรงกดที่จุดต่อ และวัสดุที่ใช้สำหรับการติดต่อ การติดตั้งสวิตช์ต่อพื้นได้รับการศึกษาน้อย แต่ทิศทางการติดตั้งและเส้นทางของบัสบาร์ทองแดงมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทดสอบการปิดวงจร จำเป็นต้องเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิก และกระบวนการปิดวงจรขณะเกิดลัดวงจร เพื่อเลือกสวิตช์คุณภาพสูง ในกรณีของการกระจายความต้านทาน การเพิ่มความต้านทานการลัดวงจรและลดความต้านทานที่จุดต่อสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดความร้อนสูงและการเชื่อมติด เส้นทางของบัสบาร์ทองแดงที่เชื่อมต่อจะกำหนดความเร็วในการปิดและว่าแรงแม่เหล็กช่วยหรือขัดขวางการปิด

ในการออกแบบสวิตช์ต้านทานอาร์ก ต้องเข้าใจกระบวนการปล่อยอาร์ก ให้แน่ใจว่าช่องระบายแรงดันทำงานได้ราบรื่นและฝาครอบระบายแรงดันสามารถเปิดได้ง่าย ศึกษาจุดอ่อนของการเกิดแรงดันช็อกเวฟบนประตู ฝาครอบ และโครงสร้าง ศึกษาผลกระทบทางความร้อนจากการเผาไหม้อาร์กอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงความสามารถในการทนไฟของตู้สวิตช์ และรับรองว่าไฟดับอย่างรวดเร็ว

สวิตช์ KYN28 คุณภาพสูงมีตำแหน่งตลาดที่ชัดเจน ประสิทธิภาพเหนือกว่าสวิตช์โลหะปกติภายในประเทศอย่างมาก ความลึกทางเทคนิค การออกแบบอย่างละเอียด วัสดุคุณภาพสูง กระบวนการผลิตที่ครอบคลุม การประกอบอย่างระมัดระวัง การทดสอบอย่างละเอียดและเป็นมาตรฐาน และการเน้นการให้บริการลูกค้าระดับกลางถึงสูง ช่วยยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับหม้อแปลงหลักและปัญหาในการทำงานของแก๊สเบา
1. บันทึกอุบัติเหตุ (วันที่ 19 มีนาคม 2019)เมื่อเวลา 16:13 น. วันที่ 19 มีนาคม 2019 ระบบตรวจสอบหลังบ้านรายงานการกระทำของแก๊สเบาของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 ตาม มาตรฐานปฏิบัติงานหม้อแปลงไฟฟ้า (DL/T572-2010) บุคลากรด้านการดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ได้ตรวจสอบสภาพที่หน้างานของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3การยืนยันที่หน้างาน: แผงควบคุมไม่ใช่ไฟฟ้า WBH ของหม้อแปลงไฟฟ้าหลักหมายเลข 3 รายงานการกระทำของแก๊สเบาเฟส B ของตัวหม้อแปลง และการรีเซ็ตไม่ได้ผล บุคลากร O&M ได้ตรวจสอบตัวตรวจจับแก๊สเฟส B และกล
02/05/2026
ความผิดปกติและการจัดการของวงจรเดี่ยวต่อพื้นในสายส่งไฟฟ้า 10kV
ลักษณะและอุปกรณ์ตรวจจับข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียว1. ลักษณะของข้อบกพร่องการต่อพื้นเฟสเดียวสัญญาณเตือนกลาง:เสียงกริ่งเตือนดังขึ้น และหลอดไฟแสดงสถานะที่ระบุว่า “มีข้อบกพร่องการต่อพื้นบนบัสเซกชัน [X] กิโลโวลต์ หมายเลข [Y]” สว่างขึ้น ในระบบซึ่งใช้คอยล์เปเทอร์เซน (คอยล์ดับอาร์ค) ต่อพื้นจุดศูนย์กลาง หลอดไฟแสดงสถานะ “คอยล์เปเทอร์เซนทำงาน” ก็จะสว่างขึ้นเช่นกันการแสดงผลของมิเตอร์ตรวจสอบฉนวน:แรงดันไฟฟ้าของเฟสที่เกิดข้อบกพร่องลดลง (ในกรณีการต่อพื้นแบบไม่สมบูรณ์) หรือลดลงเป็นศูนย์ (ในกรณีการต่อพื้นแบบแข็ง)
01/30/2026
การดำเนินงานโหมดต่อพื้นจุดกลางสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า 110kV~220kV
การจัดการโหมดการต่อพื้นของจุดกลางสำหรับหม้อแปลงในระบบไฟฟ้าแรงดัน 110kV~220kV ต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดการทนทานของฉนวนที่จุดกลางของหม้อแปลง และควรพยายามรักษาค่าความต้านทานลำดับศูนย์ของสถานีไฟฟ้าให้คงที่ โดยมั่นใจว่าค่าความต้านทานรวมลำดับศูนย์ที่จุดเกิดลัดวงจรใด ๆ ในระบบไม่ควรเกินสามเท่าของค่าความต้านทานรวมลำดับบวกสำหรับหม้อแปลงแรงดัน 220kV และ 110kV ในโครงการสร้างใหม่และโครงการปรับปรุงทางเทคนิค โหมดการต่อพื้นของจุดกลางต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:1. หม้อแปลงอัตโนมัติจุดกลางของหม้
01/29/2026
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินบด
ทำไมสถานีไฟฟ้าจึงใช้หินกรวดและหินปูนบด?ในสถานีไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบการกระจายพลังงาน สายส่งไฟฟ้า หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า และสวิตช์ตัดวงจร ทั้งหมดต้องมีการต่อพื้นดิน นอกจากการต่อพื้นดินแล้ว เราจะสำรวจอย่างลึกซึ้งว่าทำไมถึงใช้หินกรวดและหินปูนบดในสถานีไฟฟ้า แม้ว่าพวกมันจะดูธรรมดา แต่หินเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและการทำงานในการออกแบบการต่อพื้นดินของสถานีไฟฟ้า—โดยเฉพาะเมื่อใช้วิธีการต่อพื้นดินหลายวิธี—หินปูนบดหรือหินกรวดจะถูกโรยทั่วบริเวณสนามสำหรับ
01/29/2026
ส่งคำสอบถามราคา
+86
คลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่